一种管道表面提离高度自适应漏磁探伤系统

    公开(公告)号:CN110045005A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910470568.2

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种管道表面提离高度自适应漏磁探伤系统,由上位机、航空插头、载具、C型磁芯、线圈、可替换式滚轮、减速电机、齿轮模组、霍尔元件模块、信号调理模块、激光测距模块、铜箔屏蔽层、STM32单片机模块、电源模块组成。当漏磁场作用于霍尔元件,霍尔元件产生变化的电信号;电信号经过调理后通过航空插头传输至上位机。激光测距模块检测霍尔元件所在平面与管道表面的距离,并产生相应的测量电信号;信号实时传输至STM32单片机;STM32单片机通过反馈的电信号驱动减速电机,通过齿轮模组传动,调整霍尔元件模块的高度,实现提离高度自适应。由于检测提离高度自适应的优势,该发明具有检测效率高,应用范围广等优点,具有很好的使用价值与应用前景。

    一种三维漏磁及磁记忆管道缺陷检测系统

    公开(公告)号:CN110082425A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910472695.6

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种三维漏磁及磁记忆管道缺陷检测系统,由上位机、载具、航空插头、C型磁芯、线圈、可替换滑动滚轮、铜箔屏蔽层、信号调理模块、TLV493模块、STM32单片机模块、电源模块组成。STM32单片机产生交流激励信号,产生交变电磁场;交变电磁场遇到铁磁性材料缺陷时形成漏磁场;交变电磁场遇到铁磁性材料应力集中区域形成漏磁场;当漏磁场作用于TLV493模块时,模块输出x、y、z轴方向三路电信号;三路电信号经过调理后,采样数据实时通过航空插头传输至上位机。由于低频漏磁检测技术、金属磁记忆检测技术的优势,该发明具有检测效率高,操作简单便捷,对检测对象不需要预处理,可发现早期损伤等优点,具有很好的使用价值与应用前景。

    基于马赫-曾德尔干涉仪的长周期光纤光栅氢检测仪

    公开(公告)号:CN109668860A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811507089.5

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于马赫-曾德尔干涉仪的长周期光纤光栅氢检测仪,由宽带光源,光纤耦合器,气室,进气口,出气口,马赫-曾德尔LPG光纤结构,钯-金-钯-金-钯合金层,检测腔,光电二极管,功率放大模块,扬声器组成。当检测仪处于含有氢气的环境中,氢气与光纤表面的钯-金-钯-金-钯合金层反应。氢气浓度发生变化时,光纤光栅对的透射光谱产生变化,即光电二级管接收到的干涉光信号强度变化,从而产生电流的变化,获得氢气浓度与电流变化关系。把电信号进行功率放大,在超过设定阈值后由扬声器告警。由于光纤优秀的物理、化学特性,该发明具有耐腐蚀,抗电磁干扰能力强、复用性好、使用方便的优点,具有很好的实用价值和应用前景。

    一种基于STM32的多通道低频漏磁信号无线采集系统

    公开(公告)号:CN110018229A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910456251.3

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于STM32的多通道低频漏磁信号无线采集系统,由载具、SD卡模块、STM32单片机模块、WiFi模块、C型磁芯、线圈、滑动滚轮、铜箔屏蔽层、霍尔元件阵列模块、信号调理模块、电源模块、上位机组成。STM32单片机产生交流激励信号,产生交变电磁场;交变电磁场遇到铁磁性材料缺陷时形成漏磁场;当漏磁场作用于霍尔元件阵列时,霍尔元件产生多路输出电信号;电信号经过调理后,单片机模块对电信号进行多通道串行扫描采样,采样数据实时发送至WiFi模块并传输至上位机,同时将其发送至SD卡模块进行存储。由于低频漏磁检测技术、检测探头阵列以及无线传输的优势,该发明具有检测效率高,漏检现象少,探伤能力好等优点,具有很好的使用价值与应用前景。

    基于腰椎放大M-Z干涉的温度不敏感光纤氢检测仪

    公开(公告)号:CN109632670A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910003741.8

    申请日:2019-01-03

    CPC classification number: G01N21/31

    Abstract: 本发明公开了一种基于腰椎放大M‑Z干涉的温度不敏感光纤氢检测仪,由自发辐射激光器,光纤耦合器,气室,进气口,出气口,普通单模光纤,第一腰椎放大光纤结构,光子晶体光纤,第二腰椎放大光纤结构,Pd/WO3混合膜,光谱仪组成。当光纤处于含有氢气的环境中,其表面的Pd/WO3混合膜与氢气反应,体积膨胀,膜对光纤产生轴向应变力,使得由自发辐射激光器发出的光通过第一腰锥放大光纤结构与第二腰椎放大光纤结构后产生的干涉光谱发生变化,即光谱仪接收到的干涉光谱峰值波长产生漂移,从而获得氢气浓度与波长位移变化量的关系,从而实现氢气浓度的检测。由于普通光纤优秀的物理、化学特性以及光子晶体光纤的温度不敏感性,该发明具有耐火、耐腐蚀,且抗温度干扰能力强、抗电磁干扰能力强、复用性好、使用方便的优点,具有很好的实用价值和应用前景。

    基于腰椎放大M-Z干涉的温度不敏感光纤氢检测仪

    公开(公告)号:CN209485974U

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201920005330.8

    申请日:2019-01-03

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于腰椎放大M-Z干涉的温度不敏感光纤氢检测仪,由自发辐射激光器,光纤耦合器,气室,进气口,出气口,普通单模光纤,第一腰椎放大光纤结构,光子晶体光纤,第二腰椎放大光纤结构,Pd/WO3混合膜,光谱仪组成。当光纤处于含有氢气的环境中,其表面的Pd/WO3混合膜与氢气反应,体积膨胀,膜对光纤产生轴向应变力,使得由自发辐射激光器发出的光通过第一腰椎放大光纤结构与第二腰椎放大光纤结构后产生的干涉光谱发生变化,即光谱仪接收到的干涉光谱峰值波长产生漂移,从而获得氢气浓度与波长位移变化量的关系,从而实现氢气浓度的检测。由于普通光纤优秀的物理、化学特性以及光子晶体光纤的温度不敏感性,该发明具有耐火、耐腐蚀,且抗温度干扰能力强、抗电磁干扰能力强、复用性好、使用方便的优点,具有很好的实用价值和应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种管道表面提离高度自适应漏磁探伤系统

    公开(公告)号:CN210294160U

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201920812313.5

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种管道表面提离高度自适应漏磁探伤系统,由上位机、航空插头、载具、C型磁芯、线圈、可替换式滚轮、减速电机、齿轮模组、霍尔元件模块、信号调理模块、激光测距模块、铜箔屏蔽层、STM32单片机模块、电源模块组成。当漏磁场作用于霍尔元件,霍尔元件产生变化的电信号;电信号经过调理后通过航空插头传输至上位机。激光测距模块检测霍尔元件所在平面与管道表面的距离,并产生相应的测量电信号;信号实时传输至STM32单片机;STM32单片机通过反馈的电信号驱动减速电机,通过齿轮模组传动,调整霍尔元件模块的高度,实现提离高度自适应。由于检测提离高度自适应的优势,该发明具有检测效率高,应用范围广等优点,具有很好的使用价值与应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种低频电磁结合磁粉的金属管道探伤装置

    公开(公告)号:CN209745876U

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201920437895.3

    申请日:2019-04-02

    Abstract: 本实用新型公开了一种低频电磁结合磁粉的金属管道探伤装置,由机箱,磁悬液储箱,电液泵,磁悬液通孔1,外管套,内管套,磁悬液通孔2,固定管套,喷淋腔,喷淋头,数据上传通孔,支杆,摄像头,车轮,检测灯,永磁体,衬体,电子灌封胶,聚磁器,霍尔元件阵列组成。磁粉检测通过磁悬液对金属管道表面喷淋,再通过摄像头记录管道表面磁粉分布情况;漏磁检测通过永磁体磁化金属管道,将霍尔元件阵列拾取漏磁场的转换为电信号传输至上位机进行判断。检测过程中通过磁粉检测快速完成对金属管道表面探伤检测,对产生报警的部位进行标记,在对金属管道的初步状况有所了解之后,再使用漏磁检测技术,判断金属管道内壁是否含有损伤。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于马赫-曾德尔干涉仪的长周期光纤光栅氢检测检测仪

    公开(公告)号:CN209589839U

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201822063324.6

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 本实用新型公开了基于马赫-曾德尔干涉仪的长周期光纤光栅氢检测检测仪,由宽带光源,光纤耦合器,气室,进气口,出气口,马赫-曾德尔LPG光纤结构,钯-金-钯-金-钯合金层,检测腔,光电二极管,功率放大模块,扬声器组成。当检测仪处于含有氢气的环境中,氢气与光纤表面的钯-金-钯-金-钯合金层反应。氢气浓度发生变化时,光纤光栅对的透射光谱产生变化,即光电二极管接收到的干涉光信号强度变化,从而产生电流的变化,获得氢气浓度与电流变化关系。把电信号进行功率放大,在超过设定阈值后由扬声器告警。由于光纤优秀的物理、化学特性,该发明具有耐腐蚀,抗电磁干扰能力强、复用性好、使用方便的优点,具有很好的实用价值和应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于STM32的多通道低频漏磁信号无线采集系统

    公开(公告)号:CN210005476U

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201920790378.4

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于STM32的多通道低频漏磁信号无线采集系统,由载具、SD卡模块、STM32单片机模块、WiFi模块、C型磁芯、线圈、滑动滚轮、铜箔屏蔽层、霍尔元件阵列模块、信号调理模块、电源模块、上位机组成。STM32单片机产生交流激励信号,产生交变电磁场;交变电磁场遇到铁磁性材料缺陷时形成漏磁场;当漏磁场作用于霍尔元件阵列时,霍尔元件产生多路输出电信号;电信号经过调理后,单片机模块对电信号进行多通道串行扫描采样,采样数据实时发送至WiFi模块并传输至上位机,同时将其发送至SD卡模块进行存储。由于低频漏磁检测技术、检测探头阵列以及无线传输的优势,该发明具有检测效率高,漏检现象少,探伤能力好等优点,具有很好的使用价值与应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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